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El principio fundamental de la hidrostática traduce el comportamiento de fluidos en reposo
cuando son sujetos a la acción del campo de gravedad terrestre.




Como el flujo de gases combustibles es realizado en el estado gaseoso, considerando las
presiones como presiones relativas, es imprescindible contabilizar la variación de la presión
atmosférica con la altitud.




El Principio de Bernoulli
El fluido hidráulico en un sistema contiene energía en dos formas: energía cinética en virtud
del peso y de la velocidad y energía potencial en forma de presión. Daniel Bernoulli, un
científico Suizo demostró que en un sistema con flujos constantes, la energía es transformada
cada vez que se modifica el área transversal del tubo.
El principio de Bernoulli dice que la suma de energías potencial y cinética, en los varios puntos
del sistema, es constante, si el flujo sea constante. Cuando el diámetro de un tubo se
modifica, la velocidad también se modifica.
La energía cinética aumenta o disminuye. En tanto, la energía no puede ser creada ni
tampoco destruida. Enseguida, el cambio en la energía cinética necesita ser compensado por
la reducción o aumento de la presión.
El uso de un venturi en el carburador de un automóvil es un ejemplo del principio de Bernoulli.
En el pasaje de aire a través de la restricción la presión se disminuye. Esa reducción de
presión permite que la gasolina fluya, se vaporice y se mezcle con el aire.
Teorema de Bernoulli
El teorema de Bernoulli aplicado a dos secciones de una tubería que transporta un fluido,
traduce en términos analíticos el principio de la conservación de la energía.
La ecuación permite constatar que la variación de energía (pérdida) sucedida aguas arriba o
aguas abajo de la tubería, es debida a la variación de presión.
Ecuación de Continuidad
La ecuación de continuidad traduce, en flujo de fluido incompresible el principio de
conservación de la masa




Conservación de la cantidad de movimiento
El principio de la conservación de la cantidad de movimiento está basado en la segunda ley de
Newton y establece que la fuerza es igual a la variación del movimiento lineal en orden del
tiempo.




Fórmula de Renouard
En el caso del dimensionado de redes de abastecimiento de gas combustible es común la
utilización de las fórmulas de Renouard simplificadas, válidas para una combinación limitada
de unidades. Para la determinación de las pérdidas de carga se deben distinguir las
situaciones de baja, media y alta presión.
Baja Presión




Media y alta presión (presiones efectivas superiores a 50 mbar):
Siendo:
PA – Presión absoluta en bar/mbar en el punto A.
PB – Presión absoluta en bar/mbar en el punto B.
PA – PB – Pérdida de carga en bar/mbar.
PA2 – PB2 – Pérdida de carga cuadrática (bar2)
Q – Caudal en m3/h
D – Diámetro del conducto en mm
L – Largo del conducto en Km
dc (S) – Densidad ficticia o corregida, correspondiente a la densidad real afectada de un
coeficiente en función de la viscosidad.




Las fórmulas de Renouard simplificadas son aplicables para valores de la relación

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Ensallo

  • 1. El principio fundamental de la hidrostática traduce el comportamiento de fluidos en reposo cuando son sujetos a la acción del campo de gravedad terrestre. Como el flujo de gases combustibles es realizado en el estado gaseoso, considerando las presiones como presiones relativas, es imprescindible contabilizar la variación de la presión atmosférica con la altitud. El Principio de Bernoulli El fluido hidráulico en un sistema contiene energía en dos formas: energía cinética en virtud del peso y de la velocidad y energía potencial en forma de presión. Daniel Bernoulli, un científico Suizo demostró que en un sistema con flujos constantes, la energía es transformada cada vez que se modifica el área transversal del tubo. El principio de Bernoulli dice que la suma de energías potencial y cinética, en los varios puntos del sistema, es constante, si el flujo sea constante. Cuando el diámetro de un tubo se modifica, la velocidad también se modifica. La energía cinética aumenta o disminuye. En tanto, la energía no puede ser creada ni tampoco destruida. Enseguida, el cambio en la energía cinética necesita ser compensado por la reducción o aumento de la presión. El uso de un venturi en el carburador de un automóvil es un ejemplo del principio de Bernoulli. En el pasaje de aire a través de la restricción la presión se disminuye. Esa reducción de presión permite que la gasolina fluya, se vaporice y se mezcle con el aire. Teorema de Bernoulli El teorema de Bernoulli aplicado a dos secciones de una tubería que transporta un fluido, traduce en términos analíticos el principio de la conservación de la energía.
  • 2. La ecuación permite constatar que la variación de energía (pérdida) sucedida aguas arriba o aguas abajo de la tubería, es debida a la variación de presión. Ecuación de Continuidad La ecuación de continuidad traduce, en flujo de fluido incompresible el principio de conservación de la masa Conservación de la cantidad de movimiento El principio de la conservación de la cantidad de movimiento está basado en la segunda ley de Newton y establece que la fuerza es igual a la variación del movimiento lineal en orden del tiempo. Fórmula de Renouard En el caso del dimensionado de redes de abastecimiento de gas combustible es común la utilización de las fórmulas de Renouard simplificadas, válidas para una combinación limitada de unidades. Para la determinación de las pérdidas de carga se deben distinguir las situaciones de baja, media y alta presión. Baja Presión Media y alta presión (presiones efectivas superiores a 50 mbar):
  • 3. Siendo: PA – Presión absoluta en bar/mbar en el punto A. PB – Presión absoluta en bar/mbar en el punto B. PA – PB – Pérdida de carga en bar/mbar. PA2 – PB2 – Pérdida de carga cuadrática (bar2) Q – Caudal en m3/h D – Diámetro del conducto en mm L – Largo del conducto en Km dc (S) – Densidad ficticia o corregida, correspondiente a la densidad real afectada de un coeficiente en función de la viscosidad. Las fórmulas de Renouard simplificadas son aplicables para valores de la relación